Точность - датчик - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Если женщина говорит “нет” – значит, она просто хочет поговорить! Законы Мерфи (еще...)

Точность - датчик

Cтраница 2


Применение переключателя исключает проблему подбора идентичных по характеристикам детекторов, что существенно повышает точность датчика.  [16]

17 Пример характерных изменений газодинамических параметров. [17]

АР данное о, ЛР данное0 - наперед заданные величины, связанные с точностью датчиков SCADA-системы.  [18]

В случае, если погрешность при измерении массовых расходов больше погрешности, определяемой классом точности датчика и преобразователя ( плотность потока р предполагается постоянной), вводится поправочный коэффициент.  [19]

В зависимости от величины ошибки сельсины-приемники делятся на три класса точности ( см. классы точности датчиков индикаторных систем стр.  [20]

При создании этих приборов были учтены два важных момента, которые накладывают определенные ограничения на точность непрерывных датчиков физико-химических свойств газов: это - необходимость поддержания постоянного объемного расхода анализируемого газа и непременное наличие стабильных чувствительных элементов, преобразующих тот или иной параметр анализируемого газа в электрический сигнал.  [21]

Возможность такого использования приборов достигается стандартизацией входных и выходных сигналов, параметров источников питания, пределов и точности датчиков и измерительных приборов, регуляторов и исполнительных механизмов, а также стандартизацией присоединительных и габаритных размеров.  [22]

Выбор схемы компоновки ИО, ПМ, ДП, ДС и М определяется динамическими возможностями комплектных электроприводов, точностью датчиков, динамическими характеристиками и люфтами ПМ. При наличии в приводе ПМ эта полоса ограничивается меньшими значениями. Для ее повышения необходимо повысить жесткость звеньев ПМ или исключить их из привода. В последнем случае повышается установленная мощность и стоимость электрооборудования. Компромисс устанавливается по результатам анализа возможных альтернатив выбора схем компоновки из условия обеспечения заданных значений точности и быстродействия при ограничениях на установленную мощность, стоимость и размеры электрооборудования.  [23]

Точность наиболее распространенных датчиков плотности составляет несколько кг / м3 с порогом срабатывания 0 1 кг / м3, точность датчиков температуры составляет около 0 1 С.  [24]

Важнейшим требованием, предъявляемым к датчикам, работающим в автоматических системах регулирования, является обеспечение высокой чувствительности и стабильности; точность датчиков имеет второстепенное значение и должна лишь находиться в допустимых пределах, установленных для пневматических регуляторов. Чувствительность датчиков, работающих в автоматических системах регулирования, считается удовлетворительной при значении порога чувствительности, не превышающем 0 2 - 0 4 значения основной погрешности.  [25]

Из-за незначительной зависимости энтальпии от давления прибор, ) вычисляющий энтальпию по ( 2 - 86), некритичен к классу точности датчика давления. Это объясняется слабо выраженной зависимостью энтальпии от давления. Наибольшее влияние на точность измерения энтальпии имеет класс базового вторичного прибора и класс термометра.  [26]

Приведенные в регламентирующих положениях погрешности, если они указаны в относительных величинах, всегда относятся к измеряемым прибором значениям, а не к максимальному расходу, как это следовало бы из существующего обычая определять класс точности датчика по отношению к максимальному значению шкалы.  [27]

28 Схема расположения прямолинейных и угловых датчиков при измерении многомерной вибрации твердого тела.| Схема задания мгновенного положения в пространстве произвольной точки твердого тела В относительно основной системы отсчета ffe ( Pxyz - собственная система отсчета. [28]

Измерения с использованием только прямолинейных датчиков проводят, во-первых, когда в полюсе невозможно установить прямолинейные датчики и для получения информации о движении полюса необходимо использовать минимум шесть прямолинейных датчиков, поэтому угловое движение тела выгодно оценивать с помощью сигналов прямолинейных датчиков; во-вторых, когда точность угловых датчиков недостаточна - мал радиус 100 % - ной ошибки измерения; в-третьих, когда угловые датчики не подходят по другим причинам. Рассматриваемые измерения относятся к совокупным, поскольку искомые величины - характеристики движения полюса и углового движения тела находят путем решения в реальном времени систем уравнений, заданных сигналами прямолинейных датчиков, установленных в различных точках твердого тела.  [29]

Выбор датчиков должен осуществляться с учетом телеметрической системы в целом так, чтобы максимально использовать ее возможности. Точность датчиков нередко ограничена диапазоном линейных преобразований сигнала передатчиком. В этих случаях иногда можно установить несколько датчиков, распределяя диапазон измерений на несколько телеметрических каналов. Это напоминает индикацию показаний электросчетчика, где отсчет каждого разряда передается на отдельный канал. Очень часто для обнаружения ошибок производится ряд независимых измерений одной и той же величины отдельными датчиками с передачей результатов по отдельным телеметрическим каналам. Подобными избыточными измерениями, к сожалению, пользуются в радиотелеметрии слишком мало, чрезмерно доверяя точности телеметрической системы.  [30]



Страницы:      1    2    3    4